继电保护中常见的5个问题

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浅谈继电保护常见问题

浅谈继电保护常见问题

浅谈继电保护常见问题摘要:继电保护是是电网安全稳定运行的重要保证,也是电力系统中的一个非常重要组成部分。

继电保护出现故障会给电力系统带来不利影响,因此,如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时多加注意,出现问题时也能快速地得到解决。

本文主要介绍了继电保护的作用和特点,叙述了继电保护常见问题及其解决方法。

关键词:继电保护常见问题解决1、引言继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故方法。

随着电力系统的不断发展,电网结构更加复杂,分布范围更为广泛,可靠性要求也越来越高,所需的各种继电保护装置也越来越多,但是继电保护装置在运行过程中本身也可能出现各种各样的问题。

如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时有针对性的加以重视,出现问题时也能快速地得到解决。

既能节约成本,又能提高效率。

从而来保证电力设施的安全、经济、可靠投入运行,确保电力系统正常运转,防止事故的发生。

2、继电保护的作用和特点2.1 继电保护的作用2.1.1 警告作用当电力系统设备出现异常工况或者是发生轻微故障时,继电保护装置会出现一定的信号,也即向值班人员发出警告,以便他们能够尽快发现问题,从而及时找到故障或异常工况的问题根源,并采取相应措施进行解决。

2.1.2 保护作用继电保护最基本的作用就是保护作用,这主要体现在继电保护装置对变压器、电动机、发电机、电力电缆、电力线路、断路器、母线、电力电容器、电抗器以及其他各种电气设备运行的保护。

2.1.3 切除作用切除作用主要是指继电保护装置可以快速地切除故障,以减少短路电流对电气设备的损害。

快速切除故障的时间是保护动作时间和断路器跳闸的时间的总和,因此,为了提高切除故障的速度,应采用和断路器相一致的快速保护装置。

总之,继电保护可以为电力系统的安全性提供保障,继电保护装置能在其提供保护的电力系统元件和设备在发生故障时使迅速准确地脱离电网;能够对处于不正常状态的设备进行提示,以便得到快速处理和恢复;能够监控电力系统的运行状况,从而实现自动化。

继电保护常见故障原因

继电保护常见故障原因

继电保护常见故障原因继电保护是电力系统中必不可少的一项安全保护措施,它能够快速、准确地检测电力系统中出现的故障,并采取相应的措施来保护电力设备和人员安全。

然而,继电保护也不是完全没有故障的,它会出现各种各样的故障原因,常见的有以下几种:1. 电源故障:继电保护设备通常需要外部供电,如果供电系统中出现了故障,如供电电压不稳定、供电线路断开等,就会导致继电保护设备无法正常工作或工作不准确。

2. 电气连接故障:电力系统中会有大量的电缆、导线等电气连接,如果这些连接出现了松动、腐蚀、短路等问题,就会导致继电保护设备无法准确读取电流、电压等信息,从而造成误动、漏动等故障。

3. 继电保护设备本身故障:继电保护设备由各种电子元件组成,如果这些元件出现了故障,如芯片损坏、电容老化等,就会导致继电保护设备无法正常工作或工作不准确。

4. 参数设置错误:继电保护设备的参数设置非常重要,如果设置的参数与实际情况不符,就会导致继电保护设备误动、漏动等故障。

例如,过流保护设备的额定电流设置过小,就会导致正常的过电流信号被误判为故障信号。

5. 环境干扰:电力系统运行环境中有各种各样的电磁干扰,如电力电磁辐射、雷击等,这些干扰会干扰继电保护设备的正常工作,导致误动、漏动等故障。

6. 通讯故障:继电保护设备通常需要进行通讯,如果通讯线路出现问题,如通讯信号丢失、通讯设备故障等,就会导致继电保护设备无法正常接收或发送信息,从而造成误动、漏动等故障。

7. 人为操作错误:继电保护设备的操作人员需要严格按照操作规程进行操作,如果操作人员操作不当,如误操作、参数设置错误等,就会导致继电保护设备工作异常。

继电保护故障原因的多样性使得继电保护设备具有一定的复杂性和灵敏度。

为了保证继电保护设备的可靠性和准确性,在设计、安装、调试和维护继电保护系统时,应该严格按照规程要求进行操作,充分考虑各种故障原因,并采取相应的措施进行预防和排除。

此外,定期检查继电保护设备的状态和参数设置,并进行必要的维护和调整也是非常重要的。

220kV变电站继电保护改造中存在的问题及解决措施

220kV变电站继电保护改造中存在的问题及解决措施

220kV变电站继电保护改造中存在的问题及解决措施随着电力系统的不断发展和变化,变电站继电保护系统也需要不断进行改造和升级,以保证其正常运行和可靠性。

在220kV变电站继电保护改造过程中,往往会遇到一些问题,这些问题可能会对系统的稳定性和安全性造成影响。

本文将针对220kV变电站继电保护改造中存在的问题进行分析,并提出相应的解决措施。

一、存在的问题1. 技术老化问题许多220kV变电站继电保护系统已经使用了很长时间,其技术设备和软件往往已经过时,无法满足当前电力系统的需求。

需要对这些设备和软件进行更新和升级,以适应新的运行环境。

2. 信息不对称问题在继电保护改造过程中,往往存在着信息不对称的问题,即相关人员之间的信息传递和理解存在偏差,导致对改造工作的实施产生误解和错误。

这将对改造工作的质量和进度造成影响。

3. 系统兼容性问题在继电保护系统的改造过程中,往往需要对不同厂家的设备和软件进行整合和兼容,以确保整个系统的正常运行。

由于各厂家的产品不同,兼容性问题可能会成为继电保护改造的障碍。

4. 工程施工难度问题在220kV变电站继电保护改造中,往往需要对现有系统进行停电、拆卸、安装和调试等工程,这对施工人员和设备要求非常高,且施工过程中往往会有各种意外和困难出现。

二、解决措施1. 技术更新和升级针对技术老化问题,可以采取技术更新和升级的方式来解决。

通过引入先进的技术设备和软件,对现有系统进行升级和更新,以提高继电保护系统的可靠性和稳定性。

2. 加强沟通和协调为解决信息不对称问题,可以加强相关人员之间的沟通和协调,确保信息的及时传递和理解。

可以建立专门的沟通平台或团队,以协助相关人员进行信息交流和协调工作。

3. 兼容性测试和调试针对系统兼容性问题,可以进行充分的兼容性测试和调试工作,以确保不同厂家的设备和软件能够完全兼容和协同工作。

可以邀请厂家技术人员参与,共同解决兼容性问题。

4. 施工管理和安全措施针对工程施工难度问题,可以加强施工管理和安全措施,确保施工人员和设备的安全,并严格按照施工计划和程序进行操作,以降低施工风险。

继电保护相关面试问题

继电保护相关面试问题

继电保护相关面试问题一、继电保护的基本概念1. 什么是继电保护?继电保护是电力系统中用于检测、判断和保护电力设备安全运行的一种自动化装置。

2. 继电保护的作用是什么?继电保护的作用是在电力系统出现故障时,迅速发现并采取保护措施,防止事故扩大,保障电力设备的安全运行。

3. 继电保护的分类有哪些?继电保护可以根据保护对象的不同进行分类,常见的分类包括主变保护、发电机保护、母线保护、线路保护、变压器保护等。

4. 继电保护的工作原理是什么?继电保护通过对电力系统的电流、电压、功率等参数进行监测和测量,当测量值超出预定范围时,根据设定的保护逻辑判断是否发生了故障,并及时发出信号,启动断路器等保护装置。

二、继电保护的常见问题1. 什么是选择性保护?为什么选择性保护很重要?选择性保护是指在电力系统中,当出现故障时,只对故障处进行保护切除,不影响其他正常部分的运行。

选择性保护的重要性在于:保障电力系统的可靠性和稳定性,提高系统的连续供电能力,减少故障范围。

2. 继电保护的灵敏度是什么意思?继电保护的灵敏度是指继电保护装置对故障的检测能力,也就是能够判断出较小故障的能力。

灵敏度越高,保护系统越能快速准确地切除故障,减少事故损失。

3. 继电保护的稳定性是什么意思?继电保护的稳定性是指保护装置在正常运行条件下不发生误动作的能力。

稳定性越高,保护装置越不容易受到外界干扰和误动作。

4. 如何减少继电保护的动作误差?减少继电保护的动作误差可以从以下几个方面入手: - 优化保护装置的参数设置,确保设定值合理; - 提高保护装置的检测精度和灵敏度; - 定期检测和校验保护装置,确保其正常工作。

三、继电保护的相关技术1. 继电保护中常用的通信方式有哪些?常用的通信方式包括硬线连接、串行通信、以太网通信、光纤通信等。

不同的通信方式适用于不同的场景,可以提高继电保护系统的可靠性和通讯效率。

2. 什么是继电保护的通道?继电保护的通道是指继电保护系统中用于传输信号和数据的途径。

电力系统继电保护中的问题及其完善措施

电力系统继电保护中的问题及其完善措施

电力系统继电保护中的问题及其完善措施电力系统中的保护是指在电力系统发生故障或异常情况时,及时地对系统进行断路或隔离保护,以保护系统安全运行。

而继电保护则是指利用电力系统运行时产生的电信号,将其转换为执行保护命令所需要的信号,在继电器调整后,再对接触器进行控制,实现对系统停电的保护。

然而,在电力系统的继电保护中,存在一些问题,这些问题可能会对电力系统的安全运行产生影响。

其中,较常见的问题有以下几点:1. 短路保护的误动问题:在电力系统中,短路保护是一项至关重要的保护措施,它能够及时地对短路等异常情况进行保护。

但是,在实际运行中,短路保护系统有可能误动,即短路保护器在没有故障存在的情况下被触发,从而导致系统误停。

2. 一次/二次/三次误差问题:在电力系统中,为了提高保护的检测精度,通常会对电流和电压进行采样,并进行一定的误差校正。

但是,在实际应用中存在一些误差无法校正的情况,比如一次误差的校正需要依靠电流互感器的性能,当二次误差的校正需要考虑变压器的误差等。

这些误差会导致保护的检测精度下降,从而影响到电力系统的运行安全。

3. 手动/自动/远动的跳闸协调问题:在电力系统的保护中,由于各个保护设备之间通信和反馈的能力不同,因此往往需要进行手动或自动的跳闸协调。

但是,在实际应用中,由于系统运行的变换,保护设备之间协调的问题会变得复杂,从而需要对系统进行完善。

以上这些问题,需要针对性地提出对应的完善措施。

具体而言,可以通过以下方式来加以完善:1. 加强短路保护器的性能测试。

对于电力系统中常见的短路保护器,需要在其安置、触发机制、等一系列环节上进行更加精确的测试,尽量减少短路保护器的误动。

2. 对一次/二次/三次误差进行精确测量和校正。

在电力系统中,可以通过一定的手段,例如加强电流互感器、采用更精确的采样器等措施,来提高误差校正的精度,尽量避免误差影响到保护设备的检测精度。

综上所述,电力系统中的继电保护问题较为复杂,需要针对性地提出完善措施,以确保电力系统的安全可靠运行。

电力系统企业继电保护常见问题与措施

电力系统企业继电保护常见问题与措施

电力系统企业继电保护常见问题与措施电力系统企业继电保护是保障电网运行安全和可靠性的重要手段,但在实践中仍然会出现一些常见问题。

下面将介绍这些问题及相应的措施。

一、继电保护误动继电保护误动是指保护设备在没有故障发生的情况下误判为故障并执行保护动作的现象,造成了不必要的停电和设备损坏。

解决措施:1.检查保护装置的参数设置是否正确,特别是灵敏度、延时等参数是否合理;2.设定正确的限定值和阈值,使得继电保护装置只对真正的故障进行保护动作;3.进行保护装置协调,杜绝相互干扰的情况发生;4.定期进行继电保护装置的巡检和维护,保证其正常工作。

二、继电保护漏保继电保护漏保是指保护设备在故障发生时未能及时检测到故障并执行保护动作的现象,导致电网出现进一步扩大的故障。

解决措施:1.定期进行保护装置的巡查和维护,确保其正常工作;2.采用双重保护、多重保护,降低出现漏保的可能性;3.采用新的继电技术,提高保护装置的精度和鲁棒性;4.在配置保护装置时,进行完善的地面保护和过电压保护,避免出现漏保现象。

三、继电保护对电力系统稳定性的影响保护装置的勘误和动作会对电力系统的稳定性产生一定的影响。

解决措施:1.合理设置保护装置的灵敏度和动作特性,以避免负荷的瞬时跳闸和电力系统的不稳定性;2.在继电保护中合理配置动作特性的时间,避免过度的保护装置动作,导致电力系统出现不稳定的状态;3.对于具有避雷器和放电棒等过电压保护装置的电力系统,应制定合理的保护方案,以避免劣质的保护装置对电力系统的稳定性产生不利影响。

四、继电保护操作及其依据不清在实际操作中,有时操作人员并不了解保护装置的性能和参数,导致操作盲目。

解决措施:1.加强操作员培训,让操作人员了解保护装置的性能和参数设置;2.在保护装置附近放置保护装置操作手册,以提供正确的操作依据;3.加强现场管理,如实现保护装置标注与标识化,以避免操作错误;4.制定完善的应急预案,以应对电力系统突发事件。

电气继电保护的常见故障及维修技术

电气继电保护的常见故障及维修技术

电气继电保护的常见故障及维修技术
电气继电保护系统常见的故障包括:
1. 继电器故障:继电器的触点粘连、磨损或断路等问题会导致继电器无法正常工作。

2. 电源故障:电源电压过高或过低、电源短路或断路等问题会导致继电保护系统无法正常供电。

3. 信号传输故障:信号传输线路接触不良、线路断开或短路等问题会导致继电保护系统无法正确接收或发送信号。

4. 故障指示器故障:故障指示器的显示不准确或无显示,可能是指示灯损坏或显示电路故障等原因。

5. 软件故障:继电保护系统的软件出现错误或异常,可能导致系统无法正确判断故障或无法进行正确的保护操作。

针对以上常见故障,维修技术主要包括以下几个方面:
1. 清洁和维护:定期清洁继电保护设备,确保设备的正常运行。

同时,定期检查继电器触点,清除粘连物质,保持触点的良好接触。

2. 更换损坏的部件:对于出现损坏的部件,需要及时更换。

例如,损坏的继电器可以更换为新的继电器。

3. 修复电源问题:对于电源故障,需要检查电源供电情况,并修复
电源故障,确保继电保护系统正常供电。

4. 检修信号传输线路:对于信号传输故障,需要检查信号线路的接触情况,修复接触不良或断开的线路。

5. 更新软件:对于软件故障,需要更新或修复继电保护系统的软件,确保系统可以正确运行和判断故障。

维修电气继电保护系统需要对各个部件进行定期检查和维护,及时处理故障,确保系统的正常运行和保护功能的有效性。

继电保护常见问题

继电保护常见问题

1.什么是继电保护装置?答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。

2.继电保护在电力系统中的任务是什么?答:继电保护的基本任务:(1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。

(2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。

反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。

3.简述继电保护的基本原理和构成方式。

答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。

大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。

4.电力系统对继电保护的基本要求是什么?答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。

(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。

不该动作时应可靠不动作。

可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。

(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。

为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。

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继电保护中常见的5个问题
1 线路中励磁涌流问题
1.1 线路中励磁涌流对继电保护装置的影响
励磁涌流是由于变压器空载投运时,铁芯中的磁通不能突变,出现非周期分量磁通,使变压器铁芯饱和,励磁电流急剧增大而产生的。

变压器励磁涌流最大值,可以达到变压器额定电流的6~8倍,并且跟变压器的容量大小有关,变压器容量越小,励磁涌流倍数越大。

励磁涌流存在很大的非周期分量,并以一定时间系数衰减,衰减的时间常数同样与变压器容量大小有关,容量越大,时间常数越大,涌流存在时间越长。

10 kV线路装有大量的配电变压器,在线路投入时,这些配电变压器是挂在线路上,在合闸瞬间,各变压器所产生的励磁涌流在线路上相互迭加、来回反射,产生了一个复杂的电磁暂态过程,在系统阻抗较小时,会出现较大的涌流,时间常数也较大。

二段式电流保护中的电流速断保护,由于要兼顾灵敏度,动作电流值往往取得较小,特别在长线路或系统阻抗大时更明显。

励磁涌流值可能会大于装置整定值,使保护误动。

这种情况在线路变压器个数少、容量小以及系统阻抗大时并不突出,因此容易被忽视,但当线路变压器个数及容量增大后,就可能出现。

贵阳市北供电局就曾经在变电所增容后出现10 kV线路由于涌流而无法正常投入的问题。

1.2 防止涌流引起误动的方法
励磁涌流有一明显的特征,就是它含有大量的二次谐波,在主变压器主保护中就利用这个特性,来防止励磁涌流引起保护误动作,但如果用在10 kV线路保护,必须对保护装置进行改造,会大大增加装置的复杂性,因此实用性很差。

励磁涌流的另一特征就是它的大小随时间而衰减,一开始涌流很大,一段时间后涌流衰减为零,流过保护装置的电流为线路负荷电流,利用涌流这个特点,在电流速断保护加入一短时间延时,就可以防止励磁涌流引起的误动作,这种方法最大优点是不用改造保护装置(或只作简单改造),虽然会增加故障时间,但对于像10 kV 这种对系统稳定运行影响较小之处还是适用。

为了保证可靠地躲过励磁涌流,保护装置中加速回路同样要加入延时。

通过几年的摸索,在10 kV线路电流速断保护及加速回路中加入了0.15~0.2 s的时限,就近几年运行来看,运行安全,并
能很好的避免由于线路中励磁涌流造成保护装置误动作。

2 TA饱和问题
2.1 TA饱和对保护的影响
10 kV线路出口处短路电流一般都较小,特别是农网中的变电所,往往远离电源,系统阻抗较大。

对于同一线路,出口处短路电流大小会随着系统规模及运行方式不同而不同。

随着系统规模的不断扩大,10 kV系统短路电流会随着变大,可以达到TA一次额定电流的几百倍,系统中原有一些能正常运行的变比小的TA就可能饱和;另一方面,短路故障是一个暂态过程,短路电流中含大量非周期分量,又进一步加速TA饱和。

在10 kV线路短路时,由于TA饱和,感应到二次侧的电流会很小或接近于零,使保护装置拒动,故障由母联断路器或主变压器后备保护切除,不但延长了故障时间,会使故障范围扩大,影响供电可靠性,而且严重威胁运行设备的安全。

2.2 避免TA饱和的方法
TA饱和,其实就是TA铁芯中磁通饱和,而磁通密度与感应电势成正比,因此,如果TA二次负载阻抗大,在同样电流情况下,二次回路感应电势就大,或在同样的负载阻抗下,二次电流越大,感应电势就越大,这两种情况都会使铁芯中磁通密度大,磁通密度大到一定值时,TA就饱和。

TA严重饱和时,一次电流全部变成励磁电流,二次侧感应电流为零,流过电流继电器的电流为零,保护装置就会拒动。

避免TA饱和主要从两个方面入手,一是在选择TA时,变比不能选得太小,要考虑线路短路时TA饱和问题,一般10 kV线路保护TA变比最好大于300/5。

另一方面要尽量减少TA二次负载阻抗,尽量避免保护和计量共用TA,缩短TA 二次电缆长度及加大二次电缆截面;对于综合自动化变电所,10 kV线路尽可能选用保护、测控合一的产品,并在控制屏上就地安装,这样能有效减小二次回路阻抗,防止TA饱和。

3 所用变压器保护
3.1 所用变压器保护存在的问题
所用变压器是一比较特殊的设备,容量较小但可靠性要求非常高,而且安装位置也很特殊,一般就接在10 kV母线上,其高压侧短路电流等于系统短路电流,可达十几千安,低压侧出口短路电流也较大。

一直对所用变压器保护的可靠性重视不足,这将对所用变压器直至整个10 kV系统的安全运行造成很大的威胁。

传统的所用变压器保护使用熔断器保护,其安全可靠性还是比较高,但随着系统短路
容量的增大,以及综合自动化的要求提高,这种方式已逐渐满足不了要求。

现在新建或改造的变电所,特别是综合自动化所,大多配置所用变压器开关柜,保护配置也跟10 kV线路相似,而往往忽视了保护用的TA饱和问题。

由于所用变压器容量小,一次额定电流很小,保护计量共用TA,为确保计量的准确性,设计时TA很小,有的地方甚至选择10/5。

这样一来,当所用变压器故障时,TA将严重饱和,感应到二次回路电流几乎为零,使所用变压器保护装置拒动。

如果是高压侧故障,短路电流足以使母联保护或主变压器后备保护动作而断开故障,如果是低压侧故障,短路电流可能达不到母联保护或主变压器后备保护的启动值,使得故障无法及时切除,最终烧毁所用变压器,严重影响变压器的安全运行。

3.2 解决办法
解决所用变压器保护拒动问题,应从合理配置保护入手,其TA的选择要考虑所用变压器故障时饱和问题,同时,计量用的TA一定要跟保护用的TA分开,保护用的TA装在高压侧,以保证对所用变压器的保护,计量用TA装在所用变压器的低压侧,以提高计量精度。

在定值整定方面,电流速断保护可按所用变压器低压出口短路进行整定,过负荷保护按所用变压器容量整定。

4 配电变压器保护
4.1 10 kV配电变压器保护存在的问题
10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。

负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式。

但对于容量比较大的配电变压器,配备有瓦斯继电器,需要断路器可与瓦斯继电器相配合,才能对变压器进行有效的保护,必要时还应有零序保护,这些问题都是值得注意的问题。

4.2 解决办法
无论在10 kV环网供电单元,还是在终端用户高压配电单元中,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的保护配置,既可提供额定负荷电流,又可断开短路电流,并具备开合空载变压器的性能,能有效保护配电变压器。

为此,推荐采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的配置,作为配电变压器保护的保护方式。

标准GB 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选
择配电变压器的保护设备时,当容量等于或大于800 kVA,应选用带继电保护装置的断路器。

对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要。

配电变压器容量达到800 kVA及以上时,过去大多使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。

对于装置容量大于800 kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起变电所的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。

标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800 kVA时,亦要符合此要求。

5 线路保护
5.1 10 kV配电线路保护中存在的问题
无论是城市内配网线路,还是农村配网线路,都以10 kV电压等级为主,但是10 kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只带1~2个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百米,有的线路长到几十千米;有的线路由35 kV变电所出线,有的线路由110 kV变电所出线;有的线路上的配电变压器容量很小,最大不过100 kVA,有的线路上却有几千千伏安的变压器。

5.2 解决办法
10 kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。

特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护,如保护Ⅱ段、电压闭锁等。

进行整定计算的过程中,应该考虑特殊情况和常规情况,并进行灵敏度校验。

对于10 kV配电线路,保护装置的配置虽然较简单,但由于线路的复杂性和负荷的多变性,常规和特殊情况下,保护定值计算和保护装置的选型还是值得重视的。

根据诸城电网保护配置情况及运行经验,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可计算,一般均可满足要求。

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